【摘 要】
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当前社会的发展对环境保护要求不断提高,燃煤电站的污染物排放日益引起人们的关注,除了氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)、粉尘等常规污染物外,还伴有挥发性有机物等非常规污染物。燃煤过程产生的有机污染物以半挥发性和挥发性有机物为主,其排放浓度低,但组分复杂,总量大、毒性高,对生态环境构成重大威胁。当前国家要求推进挥发性有机物(volatile organic compounds,VOCs)与NOx等
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当前社会的发展对环境保护要求不断提高,燃煤电站的污染物排放日益引起人们的关注,除了氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)、粉尘等常规污染物外,还伴有挥发性有机物等非常规污染物。燃煤过程产生的有机污染物以半挥发性和挥发性有机物为主,其排放浓度低,但组分复杂,总量大、毒性高,对生态环境构成重大威胁。当前国家要求推进挥发性有机物(volatile organic compounds,VOCs)与NOx等污染物的协同减排,这使得多种污染物协同净化技术成为了环境催化领域研究的前沿。本文结合某300MW机组锅炉SCR烟气脱硝系统,根据传热传质的相关理论,利用数值计算软件Fluent对该系统进行了数值模拟。首先,应用ICEM软件建立了该系统的三维实体模型,再应用Fluent软件计算了有无导流装置时,SCR系统的烟气流动情况。计算结果表明,安装适当结构和数量的导流板能够改善烟气流动的均匀性,减少烟气回流的发生,进而提高催化还原反应的速率。之后对反应物进行动力学实验探究,得到了V2O5-WO3/Ti O2催化剂上的SCR脱硝反应中NH3、O2、NO的反应级数分别为0、0.21、0.944,且脱硝反应活化能为52.7KJ/mol,指前因子A为268000。最后结合Fluent中的多孔介质模型模拟探究了不同氧气浓度,反应温度,氨氮比对SCR系统脱硝协同脱除VOCs的影响。通过模拟结果,得出了协同反应的优化工况。对SCR结构设计与实际运行指导有着基础性的作用。
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